Модуль сканування штрих-кодів
Модуль сканування штрих-коду також відомий як модуль сканування штрих-коду, механізм сканування штрих-коду, англійською (Barcode Scan Engine або модуль сканування штрих-коду). Це основний ідентифікаційний компонент, який широко використовується в галузі автоматичної ідентифікації. Це один із ключових компонентів для вторинної розробки сканерів штрих-кодів. Він має повні та незалежні функції сканування та декодування штрих-кодів, а також може писати різні галузеві прикладні функції за потреби. Він має невеликі розміри та високий рівень інтеграції та може бути легко вбудований у мобільні телефони, планшетні комп’ютери, принтери, конвеєрне обладнання, медичне обладнання та інше обладнання в усіх сферах життя. У процесі розробки індустрія модулів сканування штрих-кодів у зарубіжних країнах відносно рання, а технологія відносно зріла. До відносно великих належать Honeywell, Motorola, Symbol тощо.
1: Класифікація. Модуль сканування штрих-коду можна розділити на модуль одновимірного коду та модуль двовимірного коду відповідно до подібності сканування, а також на лазерний модуль і модуль червоного світла відповідно до джерела світла. Різниця між лазерним модулем і модулем червоного світла. Принцип модуля лазерного сканування полягає в тому, що внутрішній лазерний пристрій виробляє точку джерела лазерного світла, потрапляє на світловідбиваючий лист за допомогою пристрою механічної конструкції, а потім покладається на вібраційний двигун для коливання лазерної точки. в лазерну лінію і світить на штрих-код, а потім декодує його через AD. Цифровий сигнал.
2: Модулі сканування червоного світла зазвичай використовують світлодіодні світлодіодні джерела світла, покладаються на світлочутливі елементи CCD, а потім перетворюють їх за допомогою фотоелектричних сигналів. Більшість модулів лазерного сканування покладаються на розподільний клей для фіксації механічного пристрою, тому його часто легко пошкодити, коли він коливається, і шматок маятника відпадає, тому ми часто бачимо, що джерело світла, скановане деякими лазерними пістолетами, стає точковим після падіння. , що призводить до досить високої переробки. У середині модуля сканування червоного світла немає механічної структури, тому стійкість до падіння непорівнянна з лазером, тому стабільність краща, а швидкість ремонту модуля сканування червоного світла набагато нижча, ніж у лазерного сканування. модуль.
3: З фізичного принципу лазера та червоного світла: лазер відноситься до світла з сильною стимульованою енергією випромінювання та хорошим паралелізмом, і тепер більша частина червоного світла випромінюється світлодіодами. Червоне світло – це не те інфрачервоне, яке ми називаємо. Інфрачервоне випромінювання, визначене фізикою, є спонтанним випромінюванням об’єктів із температурою. електромагнітні хвилі, невидимі. До інфрачервоного випромінювання відноситься все світло з довжиною хвилі, більшою за червоне світло, тоді як лазер відноситься до світла з певною довжиною хвилі. Обидва не мають необхідного зв’язку і не належать до одного поля. Лазер - це випромінювання, яке створюється шляхом посилення вимушеного випромінювання. Інфрачервоне випромінювання – це частина спектра з нижчою частотою та більшою довжиною хвилі, яку неможливо спостерігати неозброєним оком. Довжина хвилі від 0,76 до 400 мкм. Проникнення та захист від перешкод гірші, ніж у лазера, тому зовнішній лазер краще, ніж червоне світло під сильним світлом.
Час публікації: 08 червня 2022 р